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翼のある単語、語彙単位。 意味、起源の歴史、使用例

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参照 セクション 有名人の格言 и 世界の人々のことわざとことわざ.

翼のある単語、語彙単位

 ランダムな表現:

よろしくお願いします。

値:

意図は良いですが、実際には不可能であるか、実際の行動によってサポートされていません (鉄.)。

原産地:

ラテン語からの翻訳: Pia desideria. 文字通り:敬虔な願い。 一次資料は、ベルギーのイエズス会士ヘルマン・ヒューゴがこのタイトルでアントワープで出版した (1627 年) 本です。 時々、この表現は単数形で使われます - Pium desiderium.

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

超音波シールなので肌が透けて見えます。 24.02.2024

マサチューセッツ工科大学 (MIT) のエンジニアは、患者の内臓の健康状態を追跡するための革新的な超音波ステッカーを開発しました。切手ほどの大きさのこの小さな装置は皮膚に取り付けられ、内臓の状態を監視し、肝不全や腎不全などの病気の兆候を特定したり、腫瘍の発生を監視したりすることができます。新製品は超音波を皮膚に照射し、内臓で反射してステッカーに戻すことができる。マサチューセッツ工科大学機械工学教授のXuanhe Zhao氏は、「一部の臓器が病気になると、硬くなる可能性がある」と述べた。超音波パッチは臓器の硬さを 48 時間継続的に監視でき、病気の進行を示す微細な変化を検出するのに十分な感度を備えています。たとえば、ラットでテストした場合、センサーは急性肝不全の初期兆候を迅速に検出しました。 ... >>

超流動液体中の第二音 24.02.2024

ほとんどの物質では熱は放散しますが、まれに物質の状態によっては前後に移動する波のように振る舞うことがあります。マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、物理学者が「第二の音」と呼ぶこの現象の直接的な画像を初めて入手した。超流動液体中の第二音の発見は、熱伝導率と極限条件下での物質の挙動を理解する上で新たな地平を切り開きます。この研究は、物理プロセスに関する知識を拡大するだけでなく、科学技術のさまざまな分野で新たな技術的進歩につながる可能性があります。科学者たちが入手した画像は、熱が波のように前後に「揺れる」のに対し、物理的な物質はまったく異なる挙動を示すことを示しました。研究チームは、絶対零度に近い温度まで冷却されたリチウム原子の雲を調べ、ヒート マッピングと呼ばれる新しいサーモグラフィー技術を使用してこの現象を視覚化しました。これらの発見は物理学者の能力を向上させるのに役立ちます ... >>

木は夜になると早く成長する 23.02.2024

国際科学者チームによる研​​究で樹木の成長過程が解明され、活発な成長の主な時期は夜間に起こることが明らかになった。彼らはスイスのさまざまな地域で170本の木を観察し、空気が湿っていれば中程度の干ばつ条件でも植物が生育することを発見した。興味深いことに、乾燥した空気にさらされることは、乾燥した土壌よりも成長に強い影響を及ぼしました。空気が乾燥すると蒸散がさらに激しくなり、植物から水分が失われます。植物が吸収する以上に水分を失うと、水分を保持する能力が低下し、成長が阻害されます。科学者たちは、幹の半径、空気と土壌の湿度の 60 万件の測定値を含む膨大な量のデータを収集し、環境条件と植物の成長の関係をより深く理解するのに役立ちました。最終的に、これらの発見は、森林や庭園で起こる自然のプロセスと最適化の方法をより深く理解するのに役立つかもしれません。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

1ナノメートルトランジスタ 28.11.2014

英国のグラスゴー大学とスペインのロビラ大学およびバージリ大学の研究者は、個々の分子をトランジスタに変換して情報を保存することに成功しました。

今日、フラッシュ メモリは、ほぼすべてのモバイル デバイスで使用されています。 メーカーは、そのボリュームに対するユーザーの高まる要求を満たすために努力しています。 しかし間もなく、トランジスタのサイズが 10 nm 未満に制限されるという問題に直面するでしょう。

新しい方法の本質は、一辺の長さが約1 nmの酸化タングステン分子からセルを作成することです。 この構造の内部には三酸化セレンの XNUMX つの分子が配置されており、通常の状態では追加の電子を運ぶため、負の電荷を持っています。 異なる極性の電圧を印加することにより、研究者は構造の電荷、つまりバイナリ状態を変化させることができました。

実験室条件での構造の特定の状態は、少なくとも 336 時間 (つまり、14 日間) 維持されたため、研究者は新しいメモリが不揮発性であると話すことができました。

「個々の分子を使用することで、プロセスを縮小し続けることができ、理論的には、複数ビットのデータを単一の分子に保存することを学ぶことで、ムーアの法則を克服することさえできます」と、プロジェクトリーダーでグラスゴー大学の教授である Lee Cronin 氏は述べています。ワイアードに語った。

ムーアの法則は、インテルの共同創業者であるゴードン・ムーアによって形作られました。 チップ上のトランジスタの数は、約 XNUMX 年ごとに XNUMX 倍になると述べています。 しかし最近、科学者たちは、トランジスタのサイズが限界に達すると、この法則は機能しなくなると言い始めました。 世界中のさまざまな研究グループが、この法律をさらに機能させる方法を模索しています。

一方、分子メモリの作成者の前にあるいくつかのタスクは、まだ未解決のままです。 これは特に、このタイプのメモリの速度に関係します。 たとえば、構造状態を形成するのに約 0,1 秒、構造状態を読み取るのに約 0,01 秒かかります。 両方の指標が高すぎて、効果的な商用アプリケーションとは言えません。

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